Transplantation of Muscle Stem Cell Mitochondria Rejuvenates the Bioenergetic Function of Dystrophic Muscle
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Le résumé fourni par la source
Summary Mitochondrial dysfunction has been implicated in various pathologies, including muscular dystrophies. During muscle regeneration, resident stem cells, also known as muscle satellite cells (MuSCs), undergo myogenic differentiation to form de novo myofibers or fuse to existing syncytia. Leveraging this cell-cell fusion process, we postulated that mitochondria stemming from MuSCs could be transferred to myofibers during muscle regeneration to remodel the mitochondrial network and restore bioenergetic function. Here, we report that dystrophic MuSCs manifest significant mitochondrial dysfunction and fuse with existing dystrophic myofibers to propagate mitochondrial dysfunction during muscle repair. We demonstrate that by transplanting healthy donor MuSCs into dystrophic host muscle, the mitochondrial network (reticulum) and bioenergetic function can be rejuvenated. Conversely, when bioenergetically-compromised donor MuSCs are transplanted, improvements in mitochondrial organization and bioenergetic function were ablated in the dystrophic recipient. Overall, these data reveal a unique role of muscle stem cells as an essential regulator of myofiber mitochondrial homeostasis and a potential therapeutic target against mitochondrial myopathies.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Transplantation of Muscle Stem Cell Mitochondria Rejuvenates the Bioenergetic Function of Dystrophic Muscle
- Date Crossref
- 18/04/2020
- Éditeur
- openRxiv
- Type
- posted-content
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Où se fait cette recherche
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Georgia Institute of Technology Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Emory University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Children's Healthcare of Atlanta pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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University of Michigan Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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BioSurfaces (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Bioscience pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Biological Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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George W. Woodruff School of Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering — Georgia Institute of Technology, The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering et Emory University, avec 6 autres affiliations.
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